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基于DSP的交流电量采集及其电磁兼容性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-13页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 微机交流电量采集应用概述第9-10页
 1.3 DSP技术应用概述第10-11页
 1.4 电磁兼容技术在交流电量采集中的应用情况第11-12页
 1.5 本文主要研究内容第12-13页
第二章 交流电量采集研究现状及问题分析第13-25页
 2.1 硬件设计第13-17页
 2.2 软件设计第17-22页
  2.2.1 无功功率算法第17-19页
  2.2.2 频率测量第19-22页
 2.3 电磁兼容第22-23页
 2.4 小结第23-25页
第三章 基于DSP的交流电量采集设计第25-41页
 3.1 硬件设计第26-33页
  3.1.1 DSP系统设计第26-29页
  3.1.2 交流输入回路设计第29-31页
  3.1.3 电源及电压基准设计第31-32页
  3.1.4 通信系统设计第32-33页
 3.2 软件设计第33-40页
  3.2.1 基于每周波128点采样的电量计算第33-34页
  3.2.2 改进的富氏测频算法第34-39页
  3.2.3 CAN通信设计第39-40页
 3.3 小结第40-41页
第四章 交流采集系统中的电磁兼容设计第41-80页
 4.1 电磁兼容概念第41-45页
  4.1.1 电磁兼容三要素第41-43页
  4.1.2 电磁兼容要求第43-45页
 4.2 接地及地系统第45-54页
  4.2.1 接地方式第48-50页
  4.2.2 地环路第50-51页
  4.2.3 公共阻抗耦合第51-52页
  4.2.4 模拟地与数字地第52-54页
 4.3 屏蔽第54-56页
 4.4 滤波第56-68页
  4.4.1 电容的应用第57-58页
  4.4.2 电感的应用第58-59页
  4.4.3 信号滤波器第59-60页
  4.4.4 具有偏置电压回路的低通滤波第60-63页
  4.4.5 电源滤波器第63-68页
 4.5 PCB的电磁兼容设计第68-75页
  4.5.1 PCB上存在EMC问题的主要原因第68-69页
  4.5.2 PCB的电磁兼容设计第69-75页
 4.6 其他抗干扰技术第75-79页
  4.6.1 软件抗干扰技术第75-76页
  4.6.2 元件选择第76-78页
  4.6.3 其他措施第78-79页
 4.7 小结第79-80页
第五章 结论与展望第80-82页
附录第82-83页
参考文献第83-85页
作者在攻读硕士研究生期间完成论文情况第85-86页
致谢第86页

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